Mehrgas-Inkubatorsystem für anaerobe hypoxische und CO2-Umgebungen

Das Mehrgas-Inkubatorsystem ist in der Lage, durch präzise Regulierung von Sauerstoff, Kohlendioxid und anderen Gasen eine Umgebung mit 0 % Sauerstoff, 6 % Sauerstoff oder eine benutzerdefinierte Mischgasumgebung zu schaffen.

Beschreibung
Das Mehrgas-Inkubatorsystem eignet sich für anaerobe Bakterien, mikroaerobe Bakterien und Zellkulturen, Stoffwechselforschung und Beobachtung physiologischer Eigenschaften.

Merkmale des Mehrgas-Inkubatorsystems

  1. Einstellung beliebiger Konzentrationen von Sauerstoff (0–21 %) und Kohlendioxid (0–20 %)
  2. Integriertes Touch-Steuerungssystem, übersichtliche Bedienoberfläche und bequeme Parametereinstellung
  3. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Spezifikationen für Kulturtanks und Halterungen, kompatibel mit verschiedenen Kulturformen
  4. Unterstützt programmierte Einstellungen, verbessert die Wiederholbarkeit und Effizienz des Experiments.
  5. Mit Vakuumeinstellung, Dekompressionsschutz, Echtzeitdruck und anderen Zusatzfunktionen

Vorteile

  1. Kontrollierbare Umgebung: Unterstützt die dynamische Anpassung einer Vielzahl von Gaskonzentrationen, geeignet für unterschiedliche experimentelle Anforderungen.
  2. Integriertes Design: Integration von Steuerung, Kultivierung und Überwachung, mit geringem Platzbedarf und vollständigen Funktionen.
  3. Unterstützung mehrerer Kulturen: Kann gleichzeitig mehrere Arten von Petrischalen, Campylobacter, Zellen, Identifizierungsstreifen und andere Kulturen durchführen
  4. Genaue Aufzeichnung und Rückverfolgbarkeit: Druckmodul und Datensoftwaremodul, einfache Verwaltung der Experimente.

Funktionsweise des Multi-Gas-Inkubatorsystems

Basierend auf der geschlossenen Kulturkammer passt die eingebaute Gasmischungssteuereinheit das Eingangsverhältnis von Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff präzise an, um die erforderliche Gasumgebung zu schaffen. In Kombination mit Vakuumpumpen und Palladiumkatalysatoren kann Rest-Sauerstoff effektiv entfernt werden, um einen reinen anaeroben oder sauerstoffarmen Zustand herzustellen. Das eingebaute Programmmodul kann automatisch Gasumschaltung, Vakuumeinstellung und andere Prozesse einrichten, wodurch der Versuchsbetrieb standardisiert und effizient wird.

Anwendungsbereiche

  1. Medizinische Mikrobiologie: Kultivierung und Nachweis von anaeroben Bakterien, mikroaeroben Bakterien (wie Clostridium, Campylobacter)
  2. Biopharmazeutika: zur Herstellung anaerober Impfstoffstämme und für Toxizitätsstudien
  3. Umweltmikrobiologie: Untersuchung des mikrobiellen Stoffwechsels in sauerstoffarmen Ökosystemen.
  4. Zellbiologie und Krebsforschung: Untersuchung der zellulären Stressreaktion unter sauerstoffarmen oder CO₂-reichen Bedingungen.
  5. Lebensmittelfermentationstechnik: zur Untersuchung der Fermentationseffizienz von Milchsäurebakterien, Hefen usw. unter spezifischen atmosphärischen Bedingungen

Betriebsbedingungen

  1. Betriebstemperaturbereich: 10 °C bis 35 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, saubere und staubfreie Umgebung.
  2. Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %.
  3. Stromversorgung: 220 V AC ± 10 %, Frequenz 50 Hz ± 1 Hz

Hauptkonfiguration

  1. Host (einschließlich Farb-Touchscreen und Steuerungsprogramm) x1.
  2. Programmierbares Gaseinstellungsmodul (Sauerstoffkonzentration, Gasverhältnis, Vakuumniveau) x1.
  3. Systemsteuerungsmodul + Campylobacter-Kulturchip + QC-Software x1.
  4. 2,5-Liter-Kulturgefäß (für 12 90-mm-Schalen) x4.
  5. Edelstahl-Petrischalen-Korb (90/100 mm x 12) x 4.
  6. Spezieller Kultivierungstank für Campylobacter x1.
  7. Mikrobielle Identifizierung des speziellen Kulturbehälters x1.
  8. Multifunktionale Halterung (für 4 Stück Enzym-Markierungsplatten/Zellplatten/Identifizierungsstreifen) x1.
  9. Palladium-Partikel-Katalysator x6 Kartons.
  10. Eingebaute Druckminderventilbaugruppe (einschließlich linker, rechter und drehbarer Schnittstelle) x1 Satz.
  11. Eingebauter Drucker x1 Satz.
Technische Parameter

Modell: MG30

  1. Hardware: Das System sollte Funktionen wie anaerobe Bakterien, mikroaerobe Bakterien, Mikroorganismenkultivierung mit unterschiedlicher Sauerstoffkonzentration oder unterschiedlichem Kohlendioxidgehalt umfassen. Es enthält eine Vakuumpumpe, eine Schnittstelle für den Kultivierungstank und eine Schnittstelle für die Gasflasche.
  2. Software: Die Host-Software verfügt über eine Programmierfunktion. Wählen Sie das gewünschte Programm aus, das System pumpt automatisch und füllt dann entsprechend dem Verhältnis Gas ein, um automatisch gemäß dem Programmdesign anaerobe, mikro-sauerstoffhaltige und Kohlendioxid-Kulturbedingungen zu erreichen. Bei denselben Systemen in der Mitte muss die Gasflasche nicht gleichzeitig ausgetauscht werden, um den Anforderungen anaerober Bakterienprojekte und mikroaerischer Bakterienprojekte bei der Vorbereitung der Gasumgebung gerecht zu werden. Die Programmumschaltzeit für verschiedene Projekte beträgt ≤ 10 Sekunden.
  3. Prinzip: Vollautomatisches Vakuumaustauschverfahren für die Kultivierung verschiedener Bakterien.
  4. Betriebsmodus: Bedienung über Farb-Touchscreen, chinesisches Betriebssystem, Menüauswahl, Start per Tastendruck, automatische Generierung. Das Menü umfasst anaerobe Kultivierung, standardmäßige mikroaerobe Kultivierung, Campylobacter-Kultivierung, Shigella-Kultivierung und die Generierung einer speziell angepassten Gas-Kultivierungsumgebung mit spezifischem Sauerstoffanteil. Die integrierte MCU führt bei jedem Einschalten der Maschine einen Selbsttest des Softwaresystems und der integrierten Ventilhardware durch. Die Selbsttestzeit beträgt ≤5 Sekunden.
  5. Funktion zur Anpassung des Kulturgasverhältnisses: Je nach den Anforderungen des Experiments können der Sauerstoffgehalt, der Kohlendioxidgehalt, der Stickstoffgehalt, der Wasserstoffgehalt und das Vakuum beliebig eingestellt werden.
  6. Funktion zur Qualitätssicherung: Mit Tankanschlusstest, Gaseingangsdrucktest, Kulturbehälter-Dichtheitstest, 5 Dichtheitstests, 5 anaeroben Katalysator-Vitalitätstests und anderen Qualitätssicherungsfunktionen. Wenn der Zustand nicht den Bestimmungen des Katalysators entspricht oder eine Katalysatorinaktivierung auf dem Bildschirm angezeigt wird, wird sichergestellt, dass die Kulturergebnisse genau sind.
  7. Material des Kulturtanks: Es stehen drei Materialien zur Auswahl: PVC, PMMA und Edelstahl. Das PVC-Material besteht aus transparentem, hochtemperaturbeständigem Polypropylen, das in einem Schritt spritzgegossen wird, eine hohe Festigkeit aufweist und einer Temperatur von 100 °C standhält. Das Volumen des Kulturtanks beträgt bis zu 15 l, die Anzahl kann je nach Arbeitsanforderungen unbegrenzt erweitert werden.
  8. An den Tank anschließbar: Das mikrobielle Kultursystem kann mit mehreren Tanks ausgestattet werden, wobei jeder Tank eine andere Kulturumgebung bieten kann und jeder Tank unabhängig gesteuert werden kann.
  9. Schnelles Erreichen der Kulturbedingungen: Erzeugung mikroaerobischer Bedingungen in weniger als 2 Minuten. Erzeugung anaerober Bedingungen in weniger als 3,5 Minuten.
  10. Campylobacter- und Shigella-Kultur: Um eine optimale Trennung von Campylobacter und Shigella zu erreichen, kann die Verwendung spezieller intelligenter anaerober Tanks und spezieller Vorrichtungen für die Campylobacter- und Shigella-Kultur ein Schlüssel zur Erzeugung der für die Kultur erforderlichen Gasumgebung sein.
  11. Gasverbrauch: Mikroaerob ca. 2 l, 12 flache Schalen mit 90 mm Durchmesser. Anaerob ca. 7 l, 12 flache Schalen mit 90 mm Durchmesser. Mit einer 10-l-150-bar-Flasche ohne Sauerstoff können mehr als 950 Mikro-Sauerstoffdosen und mehr als 200 anaerobe Dosen hergestellt werden.
  12. Beschichteter Metall-Palladium-Katalysator: Katalytischer Wasserstoff ersetzt die Methode, bei der 0,16 % des Restsauerstoffs vollständig verbraucht werden, und kann unbegrenzt regeneriert werden.
  13. Rückverfolgbarkeit der Versuchsparameter: Ausgestattet mit einem integrierten Spezialdrucker, der die Rückverfolgbarkeit der Originalaufzeichnungen der Versuchsparameter ermöglicht, optionales Datenexportsystem.
  14. Betriebszustand des Geräts: Das Gerät muss einen echten 7 × 24-Stunden-Standby-Zustand erreichen und in nur 1 Minute in den Betriebszustand versetzt werden können. Das Gerät hat keine Verbrauchsmaterialien oder Verschleißteile und muss nicht regelmäßig gewartet werden.
  15. Tischdesign: Nimmt wenig Platz ein, ist leicht und kann auf dem Labortisch aufgestellt werden.
  16. Wiederholbarkeit: Die Kulturbedingungen können kontrolliert werden, 100 % Wiederholbarkeit, zuverlässige Ergebnisse, um Fehlinterpretationen der Kulturergebnisse zu vermeiden.
  17. Host-Schnittstelle: Der System-Host kann 8 Schnittstellen bereitstellen, die dem Kulturbehälter und den Gasflaschen zugewiesen sind, 3 Gasflaschen-Schnittstellen, bis zu 4 Kulturbehälter-Schnittstellen und 1 reservierte Ersatzschnittstelle.
  18. Gasflaschenschnittstelle: ≥ 3 können an das Standard-Anaerobiergasgemisch, Stickstoff und Kohlendioxid angeschlossen werden, wobei jede Flasche den anaeroben Sauerstoffbedarf von 0 % und den Mikro-Sauerstoffbedarf von 6 % erfüllen kann. Campylobacter-Kultur, Shigella-Kultur und anpassen die Gaszusammensetzung (Sauerstoffkonzentration von 0-21 %, Kohlendioxidkonzentration von 0-20 %, kann je nach den Anforderungen des Experiments beliebig eingestellt werden) der Gasumgebung, kann gleichzeitig auf den verschiedenen Flaschengasen Die Gasumgebung kann je nach den Anforderungen des Experiments beliebig eingestellt werden.
  19. Kulturvolumen: 1,35 l, 2,5 l, 2,75 l, 3 l, 6 l, 7 l, 10 l, 15 l optional.
  20. Kulturbehälter mit verschiedenen Halterungen: Für Petrischalen, Petrischalen mit zwei Vertiefungen, mikrobielle Identifikationsstreifen und Dreiecksflaschen sowie andere mikrobiologische Versuchsträger.
  21. Außenmaße (L × B × H): 360 mm × 590 mm × 300 mm.